叶甲科(狭义)(鞘翅目:叶甲总科)幼虫形态学研究

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cartman8148
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
叶甲科(狭义)(Chrysomelidae s.s.)隶属于鞘翅目(Coleoptera)叶甲总科(Chrysomeloidea)包括叶甲亚科(Chrysomelinae)、萤叶甲亚科(Galerucinae)和跳甲亚科(Alticinae)三个亚科。本论文以叶甲科(狭义)幼虫为材料,开展了形态学研究,共分为六章,各章节主要内容如下:  第一章,综述。首先介绍了叶甲科(狭义)的定义和该科幼虫的基本形态特征,其次总结了叶甲科(狭义)系统发育研究和幼虫形态学研究国内外研究现状,最后阐述了本研究的重要性和意义。  第二章,幼虫头部结构与食性间关系的探讨。本研究选取了跳甲亚科中食根、潜叶和食叶三种食性各一种代表种和叶甲亚科食叶的一种代表种作为研究对象,开展了外部形态学研究,同时利用显微CT和三维重构技术获得了四种幼虫头部内部肌肉和神经系统详尽、真实的三维数据,首先比较了食性不同的三种跳甲幼虫头部形态的差异,其目的是探讨食性对跳甲亚科幼虫内部和外部结构的影响,此外还将跳甲亚科幼虫与叶甲亚科幼虫进行了对比,分析了两亚科幼虫内部结构的差异。  第三章,系统发育关系研究。本研究选定的内群为萤叶甲亚科20个代表种和跳甲亚科9个代表种,外群为叶甲亚科3个代表种,通过对幼虫外部形态的观察获得了含有30个幼虫形态特征的矩阵,利用Winclada、TNT和Mesquite软件对该形态矩阵进行了系统发育分析,构建了系统发育树,探讨了萤叶甲亚科和跳甲亚科之间的系统发育关系,并评估了幼虫特征用于分析该两亚科之间亲缘关系的价值。  第四章,头部感器研究。本研究利用扫描电镜(SEM)和场发射电镜(FE-SEM)对叶甲科(狭义)三个亚科代表类群头部触角、上颚和下唇须上感器的类型和数量进行了观察,为进一步探讨各感器的功能提供了基础参数。  第五章,幼虫的鉴别。鉴于叶甲科(狭义)幼虫行为多样,形态分化显著,多数为农林业害虫,幼虫的形态识别和分类鉴定格外重要。因此本研究选取了叶甲科(狭义)常见的54种幼虫,进行了较为系统的形态学研究,总结了便于实际应用的鉴别特征,并配以彩色照片以供实际应用,部分类群还编订了检索表,为叶甲科(狭义)幼虫的形态学及鉴定提供了更为丰富的资料。  第六章,评价与展望。总结了全文的主要成果和创新之处,评估了本论文的不足,并基于本论文研究进展对该领域将来的研究方向提出了设想。
其他文献
重复序列是基因组内具有多拷贝的同源DNA片段。真核生物基因组往往含有丰富多样的重复序列,主要包括转座元件,简单序列重复等。重复序列不仅是许多基因及调控元件的进化前体,还
通过外部施加化学诱导剂或物理因素来控制体内转基因的时空表达,在基础生命机理研究和生物技术应用中均有重大意义.来源于酵母(Saccharomyces cerevisiae)铜解毒机制的铜诱导
动物的种群结构是多种因子长期相互作用的结果,包括气候变化,地形,人类活动的影响以及物种本身的长期进化历史等影响因子。西藏地区历来受到地质学家及生物学家的广泛关注,由青藏
经过10年筹备,中国版的“纳斯达克”终于瓜熟蒂落,能够挂牌交易了。这一消息得到了机构投资者和风险投资家最热烈的追捧,并被认为是对中小企业的最大利好是中小企业融资的新
随着现代工业及用户用电负荷越来越高,电能质量领域也逐渐被广大科研人员所重视。由各种电能质量问题导致的经济损失越来越严重。所以,电能质量的提高逐渐成为电力行业所面临的
柔性直流输电(Voltage source converter based high voltage direct current,VSC-HV DC)是一种新型的灵活输电方式,其基本单元是电压源型换流器,其目的是为解决大规模清洁能源并网等问题提供方法,同时为全球能源互联网的构建提供了理论和实践基础。首先,本文以基于模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MM
学位
黄酮类化合物广泛存在于植物界中,不同种的黄酮类物质有降低血脂及胆固醇,扩张冠状动脉,抑制血栓形成等作用.另外,某些黄酮类化合物能够提高机体免疫力,抗氧化.胎盘中含有大
该论文的工作主要研究六肽配体与人源干扰素α2a(hIFNα2a)的分子识别.利用六肽配体与干扰素结合的特异性,将六肽偶联到Sepharose 4B上制备亲和层析树脂纯化干扰素α2a,并优
胃癌,作为全世界发病率第五高同时也是致死率第二高的癌症,是一种高度异质型的疾病。目前临床上通行的胃癌组织分型标准有两种,一种是Lauren于1956年提出的分型系统,它将胃腺癌分
该研究室在成功地将hBMP-3成熟肽基因转入烟草并检测有目的蛋白表达的基础上,进行hBMP-3成熟肽基因转化番茄和hBMP-3全长基因转化烟草的研究,以期获得转hBMP-3成熟肽基因番茄